Osvětlení ve skleníku: normy a požadavky, výběr typu lampy, nuance (40 fotografií)
Úspěch pěstování skleníkových rostlin do značné míry závisí na dostupnosti hlavních faktorů pro jakoukoli plodinu – vlhkosti a světla. Osvětlení ve skleníku, stejně jako včasné zalévání, určuje vývoj rostlinných buněk, růst výhonků, kvetení a včasné plodění. Ne všechno světlo je však pro sazenice užitečné; v některých situacích mohou plodiny místo velké úrody uschnout nebo produkovat bujné výhonky, případně mohou být plody nepoživatelné. Aby se zabránilo poškození vegetace ve skleníku v důsledku špatného osvětlení, je vhodné porozumět základním pravidlům a požadavkům na jeho uspořádání.
Normy a požadavky
Je třeba poznamenat, že všichni zástupci rostlinného světa reagují odlišně na účinky světelného záření. Spektrum záření také stimuluje různé funkce v rostoucích plodinách, Proto je třeba vzít v úvahu délku emitovaných vln, které leží v ultrafialovém nebo infračerveném spektru:
- Ultrafialové spektrum od 300 do 400 nm – užitečné pro odstraňování škodlivých mikroorganismů ze skleníku, ale lze jej použít pouze k preventivním účelům. Dlouhodobá expozice bude pro flóru škodlivá.
- Fialová 400 – 430 nm – umožňuje posílit kmen a zvýšit odolnost vůči vnějším povětrnostním vlivům.
- Modré spektrum 440 – 460 nm – podporuje růst kořenového systému i listů, zvyšuje fotosyntézu plodin pěstovaných ve skleníku.
- Zelená 500 – 600 nm – nepřináší obyvatelům skleníku žádný praktický užitek; pokud instalujete pouze takové modely osvětlovacích zařízení, může celá plodina zahynout.
- Žlutá 600 – 620 nm – stimuluje protahování rostlin, což není vhodné pro všechny plodiny, například je relevantní pro okrasné stromy, keře atd. Pro plodící nebo kvetoucí je však nepoužitelná.
- Červené spektrum 620 – 700 nm – pod jeho vlivem je stimulována tvorba sacharidů a jejich další transport, což vede k rychlému vývoji plodů nebo květních stonků.
- Infračervené záření o vlnové délce 780 nm a vyšší způsobuje zvýšení teploty rostlin, což může ve skleníku zničit úrodu.
Volba specifického spektra lamp pro umělé osvětlení se provádí v souladu s typem pěstované flóry a požadovaným výsledkem. V praxi mohou osvětlovací lampy obsahovat několik spekter najednou, což rozšiřuje jejich funkčnost. To se však netýká všech osvětlovacích zařízení, proto je nutné pečlivě prostudovat vlastnosti vlivu osvětlovacích zařízení na mikroklima skleníku a stav jeho obyvatel.

Výběr typu lamp pro osvětlení skleníku
Trh s moderním osvětlovacím zařízením nabízí poměrně široký výběr modelů lamp, které se liší svým principem fungování. Proto byste před zahájením organizace osvětlení ve skleníku měli pochopit proveditelnost použití konkrétního typu.
Žárovky žhavé

Jsou nejlevnější variantou osvětlovacích zařízení, ale jejich použití pro skleníky je extrémně nevhodné. Za prvé, spektrum žárovek bude vhodné pouze ve fázi hromadného nárůstu. Za druhé, obrovské procento spotřebované elektřiny půjde na uvolňování tepla, které je vhodné pro vytápění skleníku. Za třetí, teplota žárovek může polykarbonátové skleníky zničit a dokonce může zanechat popáleniny na sazenicích. Mají také nízký světelný výkon – asi 5 – 8 lm / W.
Sodík

Sodíkové výbojky mají mnohem lepší světelný výkon než Iljičovy žárovky, a to v rozmezí 80 až 130 lm/W, což je mnohem úspornější. Teplota vnitřní trubice v nich však dosahuje 1300 °C a vnější baňka se volně zahřívá až na 400 °C, takže osvětlení založené na sodíkových zařízeních musí být vypočítáno s ohledem na vzdálenost k výhonkům. Jednou z nevýhod je také jedno světelné spektrum vhodné pro proces plodění.
Rtuť

Rtuťové výbojky nevyzařují tak silný proud světla jako sodíkové výbojky. A k emisi světla dochází v důsledku ionizace rtuťových par, které se v případě odtlakování žárovky okamžitě objeví v okolním prostoru, což bude mít extrémně nepříznivý vliv na stav rostlin a vhodnost další konzumace jejich plodů. Mezi výhody rtuťových výbojek patří snadná instalace a dobré provozní parametry.
Halogenid kovu

Mají dobré světelné spektrum mezi výbojkami a dobře se osvědčily ve fázi pěstování sazenic, kdy se plodiny ve skleníku vyvíjejí a vstupují do fáze aktivního růstu.
Významné nevýhody halogenidových výbojek pro skleníky jsou:
- vysoká cena;
- vliv kvality napětí na propustnost světla;
- rychlé selhání v případě porušení podmínek připojení.
LED světlo
LED lampy mají vynikající světelný výkon – v rozmezí 80 – 120 lm/W, jsou také schopny produkovat jakýkoli rozsah spektra, v závislosti na krystalech, které jsou v nich instalovány. Mnoho výrobců kombinuje několik LED diod s červenou, modrou nebo žlutou barvou v modulu jedné lampy. Díky tomuto kroku je LED lampa ve skleníku univerzální, a to jak pro sazenice, tak pro jejich další vývoj a plodnost.

Významnou výhodou je dobrý světelný výkon a intenzita světelného toku při nízké spotřebě energie. LED lampy se také nebojí odtlakování žárovky a jsou schopny svítit přibližně 30 000 hodin. Jedinou nevýhodou je jejich relativně vysoká cena, ale ta se v průběhu let provozu více než vyplatí.
Halogen

Jsou to výbojky obsahující páry bromu a jódu v baňce. Vyznačují se monochromatickým zářením, které je přijatelné pro lokální osvětlení skleníku, spektrum je co nejblíže slunečnímu záření. Halogenové žárovky se však bojí přímého kontaktu s rukama a kapiček vlhkosti, které se na ně dostanou, takže taková osvětlovací zařízení vyžadují dodatečnou ochranu během instalace a provozu. Vyznačují se krátkou životností, ale také nízkou cenou.
Luminiscenční

Mají dobrý světelný výkon – v rozmezí 25 – 50 lm/W a dlouhou životnost ve srovnání s žárovkami. Zářivky mají vhodné spektrum pro pěstování sazenic a posilování výhonků. Nevýhodou tohoto osvětlovacího zařízení je plynem naplněná trubice obsahující rtuťové páry, jejichž interakce s rostlinami je extrémně nežádoucí.
Vlastnosti osvětlení skleníků různých typů
Kromě toho zvažte konstrukční prvky a materiály skleníku, protože to ovlivňuje osvětlení plodin v nich. Nejoblíbenější jsou polykarbonátové modely vyrobené z průsvitných materiálů nebo pevných konstrukcí.
Polykarbonát
Důležitým faktorem u polykarbonátových skleníků je přítomnost přirozeného světla přicházejícího dovnitř ze slunce během dne.

Díky průhledným stěnám a střeše můžete ušetřit značné procento elektřiny spotřebované lampami. Podmínky pro udržování takových skleníků však mají řadu důležitých nuancí:
- Ve fázi instalace skleníku berte v úvahu jeho orientaci vzhledem ke světovým stranám a dalším budovám na místě tak, aby se dosáhlo maximálního trvání slunečního svitu.
- Během provozu polykarbonátový skleník na jaře a na podzim omyjte. Doporučuje se použít dezinfekční směs, aby se zabránilo růstu mechu, lišejníků a další flóry, která zhoršuje pronikání přirozeného světla.
- Instalace lamp by měla být provedena tak, aby jejich konstrukce nevrhala stín na sazenice a zároveň zajišťovala rovnoměrné osvětlení celé plochy.
- Pro zvýšení intenzity světla dopadajícího na půdu umístěte po obvodu skleníku fólii nebo jiné reflexní prvky. Snažte se vyhnout savým povrchům.
Průmyslový

Vzhledem k úplné absenci přirozeného světla musí intenzita osvětlení lampou poskytovat denní normu pro obyvatele skleníku. Proto zde budete určitě potřebovat různé možnosti osvětlovacích zařízení, například infračervené lampy se dobře kombinují se sodíkovými výbojkami. Nezapomeňte, že kromě osvětlení je v průmyslových budovách nutné zajistit i vytápění plodin, které lze také získat z osvětlovacích zařízení. Pravidelně se osvětlení kombinuje s větráním prostoru, aby se zabránilo vzniku plísní nebo hub, které se při nedostatku slunečního záření jistě objeví.
Nuance osvětlení skleníků
Při výběru a uspořádání osvětlení ve skleníku je třeba zvážit také faktor období, která se mění denně nebo ročně. To vám umožní vybudovat efektivní systém pro pěstování rostlin.
V zimě
S nástupem chladného počasí se snižuje i délka denního světla, což snižuje intenzitu záření z přírodního zdroje. V této době je skleník osvětlován lampami, prakticky bez ohledu na sluneční paprsky; u plodin v zimním skleníku se délka dne vypočítává na nejméně 12 hodin. To je zvláště důležité při pěstování okurek, lilků, paprik a dýní. U rajčat, mrkve, řepy a dalších rostlin by se však měla doba osvětlení prodloužit na 13–14 hodin.
V noci
Pokud doplníte denní světlo, lze lampy efektivně využívat i v noci. Takové osvětlení se zapíná za oblačného počasí, kdy rostliny během dne nedostávaly dostatek světla nebo když je z technických důvodů nutné si od provozu zařízení odpočinout. V případě denního nočního osvětlení lze proces automatizovat pomocí časovačů nebo časových relé.
Tipy pro elektroinstalaci
Pro organizaci osvětlení ve skleníku nezapomeňte využít rady zkušených odborníků:
- Než začnete s instalací lamp, nezapomeňte si naplánovat umístění a požadovaný počet;
- Kryt osvětlovacího zařízení ve skleníku musí být připojen k ochrannému uzemnění v souladu s ustanovení 1.7.51 PUE;
- Všechna vodičová spojení jsou zajištěna pájením, krimpováním nebo upnutím v souladu s požadavky ustanovení 2.1.21 PUE;
- U vchodu do skleníku nainstalujte štít a vybavte jej systémem ochrany proti přetížení a nouzovým režimům;
- Při montáži lamp do polykarbonátových skleníků používejte speciální stojany nebo rámy.
Připravené nápady na fotografiích

































Seznam použité literatury
- N. Kostina-Kassanelli „Tajemství rané sklizně. Vše o sklenících, pařeništích a přípravě semen“ 2017
- Gavrilenko A.P. „LED osvětlení pro skleníky“ 2016
- Ktitorov A.F. „Praktický průvodce instalací elektrického osvětlení“ 1990
- V.M. Žabcev „Velká kniha elektrikáře“ 2017
- G.M. Knorring, I.M. Fadin, V.N. Sidorov „Referenční příručka pro navrhování elektrického osvětlení“ 2010
- M.Yu.Chernichkin „Vše o elektřině. Moderní ilustrovaná encyklopedie“ 2016
Co je potřeba k úspěšnému pěstování rostlin ve skleníku v zimě?
Hlavními faktory jsou samozřejmě teplo, voda a světlo.
V tomto článku se podíváme na to, jak důležité je pro rostliny světlo a jaké světlo může být v jiném skleníku než solárním.
Pro proces fotosyntézy, na kterém se v přírodě kromě vody a oxidu uhličitého podílí i sluneční záření, je nezbytné dostatečné množství všech složek procesu.
Slunce je nejvýkonnějším zdrojem světla na zemi a zatím není možné jej zcela nahradit ani v jediném skleníku.
Zde je spektrogram slunečního světla ukazující vlnové délky v nanometrech. 
Ne všechno sluneční světlo je vnímáno lidským okem a také ne celé spektrum slunečního světla je citlivé na rostliny. Níže je tabulka světelného spektra potřebného pro život rostlin

Nadměrné, ale i nedostatečné světlo má škodlivý vliv nejen na lidské zdraví, ale poškozuje i rostliny 
Během milionů let evoluce se rostliny naučily přizpůsobovat slunečnímu záření stovky tisíc druhů rostlin v různých zeměpisných šířkách a různých klimatických pásmech.
Mezi rostlinami jsou rostliny odolné vůči stínu a milující světlo.
Jako zdroj umělého světla ve skleníku mohou sloužit různé lampy.
Zvažme několik možností moderních technologických světelných zdrojů, které mohou rostlinám ve skleníku nebo zimní zahradě částečně nahradit slunce.
1. Plazmová lampa pro rostliny.
Snad nejprogresivnější zdroj umělého světla pro rostliny současnosti.
Výhody – nejširší sortiment, odolnost, vysoký výkon
Nevýhody – vysoká cena. 

2. Indukce nebo jiný název pro takové lampy je „bezelektrodový“
Poskytují spektrum pro úspěšný růst rostlin, trvanlivé, nízké provozní teploty. Relativně nová technologie používaná pro umělé osvětlení rostlin. Nejlepší poměr cena/výkon, jasný konkurent LED osvětlení.

3. LED osvětlení je dnes nejoblíbenější pokročilou technologií.
Široce se používá ve sklenících, zimních zahradách, zimních zahradách a jednoduše na parapetu. Cenová výhodnost, poměrně široké světelné spektrum, schopnost kombinovat řadu diod různých barev a různých spekter vám umožní vyřešit téměř jakýkoli problém v období vegetativního růstu, kvetení a plodů. Největší nevýhodou diodových lamp na ruském trhu jsou často bezohlední výrobci a prodejci, kteří nafukují technické vlastnosti svých výrobků, a to jak z hlediska výstupního výkonu, tak šířky spektra.

4. Zdroje zářivkového světla.
Jsou příbuznými technologicky vyspělejších indukčních světelných zdrojů. Široce se používá pro umělé osvětlení rostlin. Používá se ve sklenících, zimních zahradách, sklenících. Popularitu si získala relativně nízká cena a tvarová rozmanitost samotných lamp. Stačí zakoupit výrobcem doporučenou lampu pro pěstování rostlin a vybrat k ní libovolnou zářivku. Nevýhoda: rychlá ztráta počátečních charakteristik, relativně krátká životnost lampy. Světelné spektrum bude horší než u výše uvedených lamp.
5. Sodíkové výbojky.
Léty prověřený světelný zdroj pro rostliny ve sklenících a zimních zahradách, v průmyslovém měřítku používaný desítky let, s nástupem nových technologií však postupně ztrácí půdu pod nohama a využívají jej především konzervativní pěstitelé rostlin. Nevýhody: velké množství generovaného tepla a vysoká spotřeba energie.
Mluvili jsme o pěti hlavních světelných zdrojích používaných pro umělé osvětlení ve sklenících a zimních zahradách. Nezapomeňte, že pro efektivní umělé osvětlení ve skleníku je kromě výběru samotného zdroje světla nutné umět přísun světla rostlinám rozložit rovnoměrně a beze ztrát. Je nutné vzít v úvahu faktory, jako je výška světelného zdroje, jeho výkon, rozmanitost rostlin a množství světla, které tato konkrétní rostlina potřebuje. Takové nuance, jako jsou difuzní čočky a světelné reflektory lamp, mohou také ovlivnit světelný výkon.
Někteří zemědělskí technici úspěšně kombinují různé světelné zdroje, čímž dosahují lepších výsledků. Jako hlavní zdroj umělého světla se používá například zářivka a jako pomocný zdroj světla s výběrem chybějícího spektra diody. Výběrem správného schématu osvětlení ve skleníku můžete zvýšit produktivitu až o 40 %.
S dotazy ohledně osvětlení ve skleníku se na nás můžete kdykoliv obrátit.